| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 861 |
| تعداد مقالات | 8,364 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,003,991 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,367,008 |
سنجش اثرات زیرساخت سبز شهری با رویکرد طراحی حساس به اقلیم (مطالعه موردی: محله گل محمدی اصفهان) | ||
| دانش شهرسازی | ||
| دوره 9، شماره 2، 1404، صفحه 55-77 اصل مقاله (2.1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/upk.2025.29226.1992 | ||
| نویسندگان | ||
| نیوشا تیمی1؛ مهسا شعله* 2؛ سهند لطفی2؛ علیرضا صادقی2 | ||
| 1دانشآموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| بیان بیان مسئله: آسیبپذیری انسان و محیط شهری در برابر تغییر در الگوهای اقلیمی باید با برنامهریزی و طراحی مناسب فضاهای شهری کاهش یابد. در این زمینه، زیرساختهایسبز وسیله مهمی برای کاهش گرمای شهری و افزایش سلامت، رفاه و آسایش حرارتی در مناطق شهری است. هدف: هدف از این پژوهش سنجش اثرات زیرساخت سبز شهری با رویکرد طراحی حساس به اقلیم در محله گل محمدی اصفهان بهعنوان نمونه مورد مطالعاتی است. در این راستا ضمن بازخوانی مفاهیم مرتبط با طراحی شهری حساس به اقلیم و نقش زیرساخت سبز شهری در آن، شرایط اقلیمی محدوده مورد مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان اثرات زیرساخت سبز شهری را در شاخص های مرتبط مورد ارزیابی قرار داد. روش: در این پژوهش نقش شبیهسازی و تحلیل دادهها و سنجش با بهکارگیری نرمافزار ENVI-met انجام و جهت جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق از استدلال منطقی بهرهگرفتهشدهاست. همچنین روند تحلیلی از طریق سناریونویسی و شبیهسازی آنها در نرم افزار شبیهساز اقلیم انجام شده است تا بتوان به سناریوهای مختلف از زیرساخت سبز را مورد ارزیابی قرار داد. یافتهها: براساس دادههای خروجی سناریو افزایش پوشش گیاهی با بیشترین تغییر در وضعیت خرد اقلیم محله و سپس سناریو نمای سبز و بام سبز با اختلافی جزیی در بهبود شرایط اقلیمی موثر بودهاند. نتیجه گیری: رویکرد زیرساخت سبز در راستای طراحیشهری حساسبه اقلیم با بهبود پوشش گیاهی شهرها و سوق دادن آنها به سمت اکوسیستمهای طبیعی در تلاش برای رفع این مشکل است. این رویکرد در تلاش است شهرها را به عنوان جزیی از طبیعت و نه در مقابل طبیعت برنامهریزی نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| زیرساخت سبز شهری؛ طراحیشهری حساسبه اقلیم؛ ENVI-met؛ محله گل محمدی اصفهان | ||
| مراجع | ||
|
Abdulateef, M., & Al-Alwan, H. (2022). The effectiveness of urban green infrastructure in reducing surface urban heat island. Ain Shams Engineering Journal, 13(1), 101526. https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.06.012 Asadolahzadeh, K., Mahmoudi, J., & Rezatalab, A. (2023). The effect of some individual characteristics on the willingness of citizens to use the green belt in order to spend leisure time in Mashhad Park Mountain. Journal of Sustainable Urban & Regional Development Studies (JSURDS), 4(2), 91–106. (In Persian) URL: https://www.srds.ir/?_action=article&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%8C+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&au=1348247&lang=en Barati, N., Montazeri, M., & Davodpour, Z. (2011). Research methods in environmental studies. Tehran: Sako Publishing. (In Persian) Bartesaghi-Koc, C., Osmond, P., & Peters, A. (2016). A green infrastructure typology matrix to support urban microclimate studies. Procedia Engineering, 169, 183–190. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.10.022 Bartesaghi-Koc, C., Osmond, P., & Peters, A. (2020). Quantifying the seasonal cooling capacity of 'green infrastructure types' (GITs): An approach to assess and mitigate surface urban heat island in Sydney, Australia. Landscape and Urban Planning, 203, 103893. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103893 Carter, J., Cavan, G., Connelly, A., Guy, S., Handley, J., & Kazmierczak, A. (2015). Climate change and the city: Building capacity for urban adaptation. Progress in Planning, 95, 1–66. https://doi.org/10.1016/j.progress.2013.08.001 Coutts, A. M., Tapper, N. J., Beringer, J., Loughnan, M., & Demuzere, M. (2013). Watering our cities: The capacity for Water Sensitive Urban Design to support urban cooling and improve human thermal comfort in the Australian context. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 37(1), 2–28. https://doi.org/10.1177/0309133312461032 Davies, C., & Lafortezza, R. (2017). Urban green infrastructure in Europe: Is greenspace planning and policy compliant? Land Use Policy, 69, 93–101. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.018 Herath, H., Halwatura, U., & Jayasinghe, R. (2018). Evaluation of green infrastructure effects on tropical Sri Lankan urban context as an urban heat island adaptation strategy. Urban Forestry & Urban Greening, 29, 212–222. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.11.013 Karamirad, S., & Vakilinezhad, R. (2022). Assessing the Effect of Green Roofs on Urban Microclimate, Case study: the Low-Rise Context in Hot-Dry Climate of Shiraz. Journal of Iranian Architecture & Urbanism (JIAU), 13(2), 5–19. (In Persian) https://doi.org/10.30475/isau.2022.237674.1453 Kia, Z., Shamsipour, A., & Azizi, G. (2025). Identification of Homogeneous Climate Response Units in Tehran Metropolitan. Motaleate Shahri, 14(53), 67–80. (In Persian) https://doi.org/10.22034/urbs.2024.140790.5015 Klemm, W., Lenzholzer, S., & van den Brink, A. (2017). Developing green infrastructure design guidelines for urban climate adaptation. Journal of Landscape Architecture, 12(3), 60–71. https://doi.org/10.1080/18626033.2017.1425320 Landsberg, H. E. (1981). The urban climate. New York: Academic Press. Maleki, L., Majedi, H., & Zarabadi, Z. (2021). Analyzing the role of urban approaches in response to climate changes with emphasis on biophilic urbanism, a case study: Tonekabon City. Urban Planning Knowledge, 5(1), 147–163. (In Persian) https://doi.org/10.22124/upk.2020.13045.1211 McMahon, E. T. (2000). Green infrastructure. Planning Commissioners Journal, (37), 4–7. URL: https://plannersweb.com/wp-content/uploads/2000/01/372.pdf Monteiro, R., Ferreira, J. C., & Antunes, P. (2020). Green infrastructure planning principles: An integrated literature review. Land, 9(12), 525. https://doi.org/10.3390/land9120525 Oke, T. R., Mills, G., Christen, A., & Voogt, J. A. (2017). Urban Climates. Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139016476 Ouyang, W., Sinsel, T., Simon, H., Morakinyo, T. E., Liu, H., & Ng, E. (2022). Evaluating the thermal-radiative performance of ENVI-met model for green infrastructure typologies (Experience from a subtropical climate). Building and Environment, 207, 108427. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108427 Pahl-Weber, E., Seelig, S., Ohlenburg, H., & Kuhla von Bergmann, N. (2013). Urban challenges and urban design approaches for resource-efficient and climate-sensitive urban design in the MENA region. Young Cities Research Paper Series, 5. https://doi.org/10.14279/depositonce-3704 Rafiee, V., Vahidzadegan, F., & Abdollahi, R. (2019). Natural-historical landscape regeneration of urban green infrastructures based on AWOP and gravity models (Case study: District 3, Isfahan). Journal of Environmental Studies, 45(3), 453–469. (In Persian) https://doi.org/10.22059/jes.2019.276592.1007826 Reinwald, F., Ring, Z., Kraus, F., Kainz, A., Tötzer, T., & Damyanovic, D. (2019). Green resilient city - A framework to integrate the Green and Open Space Factor and climate simulations into everyday planning to support a green and climate-sensitive landscape and urban development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 323, 012082. https://doi.org/10.1088/1755-1315/323/1/012082 Saboonchi, P., Abarghouyi, H., & Motedayen, H. (2018). Green landscape networks; The role of articulation in the integrity of green space in landscapes of contemporary cities of Iran. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 15(62), 5–16. (In Persian) https://doi.org/10.22034/bagh.2018.66280 Savoj, N., & Dehghan, N. (2024). Evaluation of vertical greenery system efficiency for thermal behavior of conventional residential buildings in the hot and dry climate, Isfahan Province, Iran. Armanshahr Architecture & Urban Development, 17(46), 1–22. (In Persian) https://doi.org/10.22034/aaud.2024.376179.2742 Seiwert, A., & Rößler, S. (2020). Understanding the term green infrastructure: origins, rationales, semantic content and purposes as well as its relevance for application in spatial planning. Land Use Policy, 97, 104785. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104785 Shirgir, E., Kheyroddin, R., & Behzadfar, M. (2019). Developing a pattern for intervention in urban green infrastructures to reach urban ecological resilience to climate change (Case study: Yousef Abad Neighborhood in Tehran). Journal of Environmental Studies, 45(3), 545–565. (In Persian) https://doi.org/10.22059/jes.2020.290829.1007933 Tamminga, K., Cortesão, J., & Bakx, M. (2020). Convivial greenstreets: A concept for climate-responsive urban design. Sustainability, 12(9), 3790. https://doi.org/10.3390/su12093790 Yazdanpanah, M., Yavari, A., Zebardast, L., & Alemohammad, S. (2015). Urban green infrastructure assessment for their regeneration in Tehran landscape. Journal of Environmental Studies, 41(3), 613–625. (In Persian) https://doi.org/10.22059/jes.2015.55900 Zölcha, T., Maderspacher, J., Wamsler, C., & Pauleit, S. (2016). Using green infrastructure for urban climate-proofing: An evaluation of heat mitigation measures at the micro-scale. Urban Forestry & Urban Greening, 20, 305–316. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.09.011 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 489 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 277 |
||